Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások

Hasonló dokumentumok
ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

Egyensúlyitól eltérő átalakulások

Fázisátalakulás Fázisátalakulások diffúziós (egyedi atomi mozgás) martenzites (kollektív atomi mozgás, diffúzió nélkül)

Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások.

Szilárdságnövelés. Az előkészítő témakörei

Acélok nem egyensúlyi átalakulásai

Vas- karbon ötvözetrendszer. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Vas- karbon ötvözetrendszer

A nagytermi gyakorlat fő pontjai

Mérnöki anyagok Járműszerkezeti anyagok. Vas-karbon ötvözetrendszer Egyensúlyi átalakulások

Anyagszerkezet és vizsgálat. 4. Előadás: Vas-karbon ötvözetrendszer

A metastabilis Fe-Fe 3 C ikerdiagram (Heyn - Charpy - diagram)

Színfémek és ötvözetek egyensúlyi lehőlése

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

Reális kristályok, kristályhibák

Anyagismeret. 3. A vas- karbon ötvözet

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)

Fe-C állapotábra ábra A Fe-C ötvözetek állapotábrája

Az atomok elrendeződése

1. Sorolja fel az újrakristályosító hőkezelés néhány ipari alkalmazását! Dróthúzás, süllyesztékes kovácsolás.

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

Acélok és öntöttvasak definíciója

Alakítás és hőkezelés hatása az acél szövetszerkezetére

(C) Dr. Bagyinszki Gyula: ANYAGTECHNOLÓGIA II.

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

ANYAGISMERET ÚJRAKRISTÁLYOSODÁS. Bevezetés, az újrakristályosítás célja

ACÉLOK ÉS ALKALMAZÁSUK

Fémek és ötvözetek termikus viselkedése

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

Készítette: Sándor Gyula Kaposvár 2006

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Anyagtudomány c. tantárgyból a 2009/10. tanév I. félévében Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gépészmérnöki Szak, BSc képzés

HŐKEZELÉS FÉMTANI ALAPJAI

Anyagtudomány Előadás. Acélok nem-egyensúlyi átalakulási diagramjai Izotermás és folyamatos hűtésű átalakulási diagramok

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: Fémtan

Ötvözetek, állapotábrák. Az előadás során megismerjük: Ötvözetek szerkezete Homogén?

ANYAGSZERKEZETTAN II.

A szerkezeti anyagok tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei. Szilárdság növelésének lehetőségei

Reális kristályok, rácshibák. Anyagtudomány gyakorlat 2006/2007 I.félév Gépész BSC

Anyagszerkezet és vizsgálat. 2. Előadás

HŐKEZELÉS 2016/2017 ősz BMEGEMTAGM3

GEMTT031-B Anyagtudomány és anyagvizsgálat

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMÛGYÁRTÁSI TANSZÉK HÕKEZELÉS

5 előadás. Anyagismeret

GEMTT001-B ANYAGTUDOMÁNY ALAPJAI

Anyagszerkezet és vizsgálat. 2. Előadás

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Acélok hőkezelése. Hipereutektoidos acél. 1 ábra A Fe-C egyensúlyi állapotábra acélokra vonatkozó bal alsó sarka

CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával

Alumínium ötvözetek. hőkezelése. Fábián Enikő Réka

Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás

Vasötvözetek hőkezelése Teljes keresztmetszetre kiterjedő hőkezelések. Fábián Enikő Réka

Diffúzió 2003 március 28

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés

HŐKEZELÉS BMEGEMTAGM3. Dr. Dévényi László Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

KÜLÖNLEGES AUTÓIPARI ACÉL ÖTVÖZETEK, KAROSSZÉRIA ELEMEK LEMEZANYAGAI

Hőkezelési alapfogalmak

Tartalom: Szerkezet és tulajdonságok

KURZUS: VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ ANYAGTUDOMÁNYBÓL. Szerző: Dr. Zsoldos Ibolya Lektor: Dr. Réger Mihály. 1. MODUL: Példák különleges fémötvözetekre

Makroszkópos tulajdonságok, jelenségek, közvetlenül mérhető mennyiségek leírásával foglalkozik (például: P, V, T, összetétel).

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

4. A vasöntészet anyagai

A szilárdságnövelés lehetőségei

Különleges anyagok. Fémek tulajdonságait meghatározó tényezők. Az előadás során szó lesz

Anyagtudomány 2018/19. Különleges anyagok. Dr. Szabó Péter János

Járműszerkezeti anyagok. Készítette: Dr. Zsoldos Ibolya, Dr. Hargitai Hajnalka ISBN

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék. Ötvözők hatása, a vasötvözetek tulajdonságaira

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

1) ÁLTALÁNOS ISMERETEK

Hőkezelt alkatrészek vizsgálata

Réz és ötvözetei. Katt ide! Technikusoknak

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM. Anyagismeret. Jegyzet-rövidítés / összefoglaló június

ALAKVÁLTOZÁS INDUKÁLTA MARTENZITES ÁTALAKULÁS AUSZTENITES Cr-Ni ACÉLOKBAN

Színes fémek hőkezelése Fábián Enikő Réka

Acélok II. Készítette: Torma György

AZ AUSZTEMPERÁLT GÖMBGRAFITOS ÖNTÖTTVAS BAINITES ÁTALAKULÁSÁNAK VIZSGÁLATA. DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS

Tanulmány. Kidolgozta: PhD hallgató 1, egyetemi docens 2. Készült:

Fogászati anyagok fajtái. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek, kerámiák.

Felkészülést segítő kérdések

Különleges anyagok. Fémek tulajdonságait meghatározó tényezők. Az előadás során szó lesz

ÖNTÖTTVASAK HEGESZTÉSE

lasztás s I. (gyakorlati előkész

SZERKEZETI ACÉLOK HEGESZTÉSE

Dajkó Ferenc Abszorpciós tényező: Acél: Akceptorok: Alkotó: Állapotábra: Allotróp átalakulás: Amorf: Alakváltozás: Alsó kritikus térerősség:

Kristályos szerkezetű anyagok

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

Elektromos vezetési tulajdonságok

Átírás:

Képlékeny alakítás Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások Szemcseméret csökkentés Hőkezelés Ötvözés allotróp átalakulással rendelkező ötvözetek kiválásos nemesítés diszperziós keményítés interstíciós szubsztitúciós új fázis megjelenése Kompozit anyag (réteges, szálerősítésű, részecske erősítésű) 1 Képlékeny (hideg) alakítás Diszlokáció sűrűség nő 10 10-10 14 (10 16 ) m -2 Szilárdság, keménység nő képlékenység, szívósság csökken Gb σ = α π ρ = k ρ 2

Szemcse-, krisztallithatárok hatása Hall-Petch egyenlet (alsó folyáshatár) σ = σ polikr egykr + k d A határon felhalmozódó diszlokációk feszültségtere (feszültségcsúcs) indítja meg az alakváltozást a szomszédos krisztallitban. Szemcseméret szemcsehatáron felhalmozódó diszlokációk száma Kifáradási tulajdonságok Inhomogén alakváltozás 3 Ötvözés hatása Az interstíciós ötvözők szilárdságnövelő hatása (nagyságrenddel) erősebb mint a szubsztitúciós ötvözőké. 4

Ötvözés hatása (oldódási keményedés) szilárd oldat diszlokációk - oldott atomok kölcsönhatása Cottrell-atmoszféra folyáshatár mindig magasabb mint a tiszta fémé kis ötvöző tartalom esetén: ötvözés önálló 2.fázis σ nagyobb r r 0 σ = G r 0 2 c 5 Hőkezelés hatása Allotróp átalakulás nélküli ötvözetek önálló 2. fázis megjelenése kiválásos, diszperziós keményedés Cu, Al ötvözetek Allotróp átalakulással rendelkező ötvözetek acélok nem egyensúlyi átalakulásai (perlites-, bainites-, martenzites fázisátalakulás) 6

Kiválásos keményedés Nemesíthető ötvözetek: korlátolt oldódás, kemény 2. fázis Al-Cu: Al 2 Cu Al-Mg-Si: Mg 2 Si Al-Zn-Mg: Zn 2 Mg Túltelített szil. oldat Szegregáció (precipitáció) Metastabil állapot 7 α (túltelített) α (I) + G.P. zónák α (II) + β (koherens) α (III) + β (szemikoherens) α (egyensúlyi) + β (inkoherens) Alapfém Diffúzió Diffúzió Ötvöző Túltelített szilárd oldat Guinier-Preston zóna β kiválás (1-10 d vastag, 25-75 d átmérő) (koherens) 8

Szilárdság növelési mechanizmusok Koherens fázishatár csúszósíkok folytatódnak kiválásokat a diszlokációk átmetszik Torzult tartományok diszlok. mozgás nehezedik Kiválások átmérője nő D (kiválások közötti távolság) csökken: túlöregítés Inkoherens határok Diszperziós keményedés diszlokáció - kiválás kölcsönhatás (forrás) Orowan-mechanizmus (folyáshatár) σ = G b D 9 Diszperziós ötvözetek porkohászat (sajtol + izzít, HIP): Al + SiO 2, Cu + Al 2 O 3 belső oxidáció (O 2 atmoszférában izzít): Al - Si, Cu - Al Előny: fázisarányt (tulajdonságokat) a hőmérséklet nem változtatja meg. kiválásosan nemesített ötvözetek 10

Fe - C, Fe - Fe 3 C rendszer 11 Fe - C rendszer stabil (csak nagyon lassú hűtés esetén) Fe - Fe 3 C metastabil (Fe 3 C kritikus mérete kisebb gyakorlati eset) Ikerdiagram 6,7% -nél Fe 3 C Fázisok - szövetelemek ferrit (α) tkk, interstíciós szilárd oldat (max.c = 0,02 %) ausztenit (γ), fkk, interstíciós szilárd oldat (max.c = 2,1 %) cementit (Fe 3 C), interstícós elektron vegyület (ortorombos) perlit (ferrit -cementit) eutektoid (0,8 %) ledeburit (ferrit - cementit) eutektikum (4,3 %) PQ: ferrit C oldóképességének határa ES: ausztenit C oldóképességének határa GOS: (hűtésnél) γ α átalakulás kezdete MO: Curie-hőmérséklet vonala 12

Ferrit Hipoeutektoidos acél C = 0,26 % (ferrit - perlit) 13 Hipereutektoidos acél C = 1,21 % (perlit - cementit) Hipereutektikumos öntöttvas C = 5 % (cementit - ledeburit) 14

Acélok nem egyensúlyi átalakulásai Perlites (eutektoidos) átalakulás γ α + Fe 3 C (lassú hűtés) bomlás (0,8% C, 723 C) csíraképződés, diffúzió γ (0,8% C) α + Fe 3 C (6,7% C) 6,7/0,8 = 8,37!!! ausztenit határon indul Fe 3 C képződéssel lemezes szerkezet hűtési sebesség finomság korlátozottan, de alakítható 15 Bainites átalakulás γ α + Fe 3 C (gyors hűtés, T < 550 C) bomlás csíraképződés, diffúzió (korlátozott) ausztenit határon indul (α képződéssel) α (< 0,3% C)!!! (0,02% C egyensúlyi) Fe 3 C korongok, tűs szerkezet felső - alsó bainit rosszul alakítható szövet 16

Martenzites átalakulás Bain-modell z irányban: x, y irányokban: Ausztenit extrém gyors hűtése (M s 220 C) diffúzió nélküli egyfázisú martenzites szerkezet (tetragonális), C tartalom ua. mint az ausztenité amiből keletkezett kb. 4% fajtérfogat növekedés feszültség M S, M F között (rest ausztenit) 17 Habitus sík, homogén nyíró alakváltozás, elfordulás. Alakíthatatlan, extrém kemény szövet megeresztés (ausztemperálás) martenzit és maradék ausztenit 18

Fázisátalakulások sebessége Fázisátalakulás (diffúziós) szabadenergia változás (termodinamikai hajtóerő) kristályosodási képesség (N, G) diffúzió 19 Izotermikus átalakulási diagramok Time - Temperature - Transformation (TTT) Gyors hűtés, hőntartás: átalakulás kezdete, befejeződése. Termodinamikailag- kontrolált tartomány Diffúzió-kontrolált tartomány. 20

Eutektiodos acél TTT diagramja. 21